首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 73 毫秒
1.
耐张线夹和接续管压接质量的在线检测   总被引:1,自引:0,他引:1  
在架空输电线路中,时常出现掉线等现象而引发线路事故,严重影响输电线路的运行安全。经事后处理分析多为耐张线夹和接续管因压接操作不符合相关规程而致,不仅如此,还会产生过热等不正常运行的现象。为杜绝上述事故与现象的发生,文中对压接型金具内部压接状态的检测方法进行了研究,提出射线检测方法可直观、无损的判别压接质量;研制的检测装置适用于施工压接中的检验,更可在空中直接对耐张线夹及接续管的内部压接状态进行非破坏性检验,并已在工程的线路上进行了应用。实现了架空输电线路中耐张线夹和接续管内部压接质量在线检测,在电力系统内杜绝因此类问题引发事故起到了关键的作用。  相似文献   

2.
“三跨”线路上耐张线夹压接质量决定着电网安全稳定的运行,常规检测耐张线夹压接质量的方法为测量对边距,但耐张线夹内部压接质量无法检测,为了弥补常规方法的不足,通过介绍脉冲式X射线检测成像系统检测原理、检测设备及检测方法,经过多次现场X射线检测,发现了大量“三跨”线路耐张线夹压接质量中存在的典型缺陷,并将各类缺陷汇总分类,针对典型缺陷系统地分析了缺陷产生的原因,结合现场情况和相关标准要求将缺陷处理措施进行梳理,对进一步提高耐张线夹压接质量及改进压接工艺提供了重要的理论依据。  相似文献   

3.
大截面导线耐张线夹压接工艺   总被引:1,自引:3,他引:1  
吴国洪  袁志平 《电力建设》2010,31(5):126-129
大截面导线与耐张线夹在发电厂、变电站使用的较多,其具体的压接工艺各有不同,压接的效果评定不很严格。经过对NY-1400耐张线夹压接工艺进行分析、计算和试验验证,提出大截面导线与耐张线夹压接工艺应遵循的原则以及压接过程中应避免的质量隐患,为大截面导线的压接质量提供保证。  相似文献   

4.
对一起输电线路杆塔耐张线夹钢芯断裂事件进行分析,采用宏观检查、断裂形貌分析、金相组织分析、射线检测、力学性能检测以及仿真模拟等技术手段进行综合研判,查找出其断裂原因为未严格按照标准要求进行压接,预偏量不达标,并基于此提出了相关处理措施与建议。  相似文献   

5.
耐张线夹是输电线路中关键承力部件,耐张线夹压接质量决定线夹和导线连接体的力学性能和导电性能。通过对某500 kV输电线路耐张线夹射线检测结果的总结,分析了该线路耐张线夹存在的压接缺陷,缺陷产生的原因、比例和缺陷对耐张线夹的影响,并针对几种典型缺陷提出了处理建议。  相似文献   

6.
张小济  金哲  葛雄 《电工技术》2019,(5):101-103
输电线路导地线液压压接是输电线路施工中的一项重要隐蔽工程,但是近年来国网系统内多次发生耐张压接管压接质量不到位导致断线的事件。为此分析了压接不到位及断线原因,对检查压接情况的钢卷尺测量法、X光探伤法进行了利弊分析,并提出了模具对比检查法。  相似文献   

7.
8.
碳纤维复合芯导线及金具压接施工技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
碳纤维复合芯导线(简称ACCC)是目前全世界电力输变电系统理想的取代传统的钢芯铝铰导线、铝包钢导线、铝合金导线及进口殷刚导线(简称ACSR)的新产品,碳纤维复合芯导线与传统导线相比具有重量轻、强度大、低线损、弛度小、耐高温、耐腐蚀、与环境亲和等优点,是实现电力传输节能、环保与安全的理想替代品。文章介绍了碳纤维复合芯导线的性能特点和施工方法,为今后实施类似工程提供参考。  相似文献   

9.
10.
耐张线夹是电力线路中重要的受力导电设备,准确评估耐张线夹的压接质量有助于及时发现安全隐患,实施有针对性的压接补救措施。本文梳理了耐张线夹的各种典型压接缺陷,阐述了各种缺陷类型的易发生部位、作用机理及产生原因,剖析了既有耐张线夹质量检测方法的优缺点及适用条件,提出并探讨了利用三维激光雷达扫描技术实现耐张线夹外形尺寸参数测量的思路及面临的挑战。研究结论可为耐张线夹质量检测的数字化发展提供参考。  相似文献   

11.
为解决木材和空气介质之间声阻抗不匹配引起超声波衰减大,导致检测信号的信噪比低、测量精度不高等问题,本文将相位编码脉冲压缩技术应用到木材空气耦合超声检测系统。采用巴克码序列作为相位编码方式,分析了脉冲压缩激励信号产生和接收信号经互相关匹配滤波器后解调检测原理。以有节子和裂纹缺陷的木材作为实验对象,通过单点扫描对比缺陷处与非缺陷处检测信号的差异,最后使用C扫描对木材缺陷检测精度进行定量分析。结果表明,相比正弦激励信号,采用13位巴克码作为编码激励信号可使检测信号的信噪比提高了9.12 dB,C扫描结果对节子型缺陷定量识别精度为90%,且能有效检测节子中宽度为1 mm的裂纹。验证了基于脉冲压缩的木材空气耦合超声检测无需与被测材料接触,也能够有效提高木材缺陷识别能力。  相似文献   

12.
金龙  施一峰  褚国伟  王心坚  胡敏强 《微电机》2004,37(6):61-63,68
电机性能测试的离散数据中包含各种扰,必须对测试数据进行数字处理。文中用计算编程采集光电编码器脉冲值,并采用曲线拟合、数字滤波的方法对所测信号进行处理,得出电机运行特性曲线,为进一步改进超声波电机运行特性和提高控制的性能奠定基础。  相似文献   

13.
针对目前国内各种型号钢板板材的超声无损检测仪器,有些自动化程度不高,只能进行抽样检测漏检范围较大;有些应用条件地点比较固定、人员成本相对较高,本文通过提出一种能够自行走的机械车,携带对行走状态实时做出反应的传感器,同时搭载研发出的一种基于FPGA和单片机的高速度数据采集卡进行超声探伤。该系统能够对各种形状的钢板进行现场条件下的检测,一次性快速便捷的完成对整张钢板的检测,在保证了检测效率和精度的同时,降低了检测成本和人员的时间。本文讲述了该机械车的关键技术以及高速数据采集卡的整体框图,并对系统的精度和应用范围进行了计算,最终该系统满足相关要求。  相似文献   

14.
阐明了分布式光伏发电系统现场检测的意义和重要性。针对分布式光伏发电系统特性及其接入特点,提出了适用于分布式光伏发电系统现场检测的内容和方法。通过对分布式光伏发电系统现场检测技术的研究,结合某接入配电网的350k Wp屋顶光伏发电系统的现场检测情况的分析,验证了检测方案的可行性和重要性,为相关标准的制定提供了技术基础和实践依据,为分布式光伏发电系统并网稳定运行把好质量关。  相似文献   

15.
阐述了质量统计分析的两种方法(描述性统计分析技术与推断性统计分析技术),根据单晶硅太阳电池焊接前后电性能测试样本数据,利用统计分析技术对总体电流衰减情况进行估计,进行不同扩散工艺与电池性能影响规律性的多元回归拟合分析,说明了统计分析技术在太阳电池质量检验中的实用价值,证明对电池质量检验数据的挖掘分析将有助于提升检验水平,找出产品质量波动规律,促进产品质量的提升。  相似文献   

16.
智能电能表功能越来越多,软件设计规模及复杂性随之增加。为提高电能表软件可靠性的测试效率,基于黑盒测试理论,运用等价类划分法、边界值分析法、极限法、场景法设计测试用例,触发电能表软件的容错类、边界处、压力类等特殊缺陷。基于脚本技术实现测试的全自动化,对电能表的计量、通信、冻结、时钟等软件质量问题进行深层测试。  相似文献   

17.
针对现有人工检测费时费力的问题,提出了一种基于机器视觉的线缆导体质量检测方法,能够方便、高效地检测线缆导体质量。分析线缆截面图像中刀痕的特征后,提出了一种基于Gabor滤波器的刀痕纹理消除方法;根据线缆导体分布规律,研究了一种导体根数分层分析算法。实验表明,所提出的刀痕纹理消除方法能有效提高导体轮廓检测效果,提出的根数自动检验算法能实现对导体根数的分层检验,可以帮助检验人员快速地检出导体根数,计算缺漏情况。  相似文献   

18.
讨论了MCU芯片测试需求及难点,针对测试过程中可能会遇到的接口板通用性和信号完整性问题给出解决方案。以FPGA为主控器件设计继电器矩阵控制电路,并通过阻抗匹配和等延时设计使多通道信号达到可靠性要求。解决了测试系统接口板的单一性、专用性问题,缩短了开发周期。通过自动测试系统验证,MCU芯片并行测试实验中功能匹配测试、频率测试和参数测试可独立使用测试资源,实现了完全并行测试,与传统串行测试方法相比节约了测试时间,提高了芯片测试效率。  相似文献   

19.
电力电缆故障低压脉冲自动测距方法   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
为实现电力电缆故障的自动定位和故障性质的自动判断,介绍了一种基于低压脉冲反射法的电力电缆故障自动定位方法,该方法将故障反射波整形为矩形脉冲,通过设置门槛电压来克服电缆中间接头的反射影响,利用相关函数,对信号进行相关处理,消除其他各种干扰的影响。能自动计算电缆故障距离,自动判断电缆的低阻短路故障和开路故障。此方法在基于虚拟仪器的电缆故障测距仪上进行了软件实现,针对电力电缆进行了实测试验,实测结果验证了该方法的有效性和正确性。  相似文献   

20.
谱分析型多频涡流检测的信号处理方法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
多频涡流检测是有效实现多参数检测和干扰抑制的无损检测方法.在谱分析型多频涡流检测中,采用同步方式合成多频激励信号,将涡流检测信号进行放大后,采集进行DFT变换,在频域进行特征提取分析.基于遗传算法,对多频激励信号的初始相位进行优化,降低激励信号的峰值因数,减小驱动电路工作电压范围.对检测信号进行谱分析,通过谱能量的变化...  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号